纳米是一个人类肉眼无法分辨出来的长度单位
纳米的定义
纳米是长度单位,原称毫微米,就是10的-9次方米(10亿分之一米)。
纳米科学与技术,有时简称为纳米技术,是研究结构尺寸在1至100纳米范围内材料的性质和应用。
从具体的物质说来,人们往往用细如发丝来形容纤细的东西,其实人的头发一般直径为20-50微米,并不细。
单个细菌用肉眼看不出来,用显微镜测出直径为5微米,也不算细。
极而言之,1纳米大体上相当于4个原子的直径。
纳米技术包含下列四个主要方面:⒈纳米材料:当物质到纳米尺度以后,大约是在1—100纳米这个范围空间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。
这种既具不同于原来组成的原子、分子,也不同于宏观的物质的特殊性能构成的材料,即为纳米材料。
如果仅仅是尺度达到纳米,而没有特殊性能的材料,也不能叫纳米材料。
过去,人们只注意原子、分子或者宇宙空间,常常忽略这个中间领域,而这个领域实际上大量存在于自然界,只是以前没有认识到这个尺度范围的性能。
第一个真正认识到它的性能并引用纳米概念的是日本科学家,他们在20世纪70年代用蒸发法制备超微离子,并通过研究它的性能发现:一个导电、导热的铜、银导体做成纳米尺度以后,它就失去原来的性质,表现出既不导电、也不导热。
磁性材料也是如此,象铁钴合金,把它做成大约20—30纳米大小,磁畴就变成单磁畴,它的磁性要比原来高1000倍。
80年代中期,人们就正式把这类材料命名为纳米材料。
⒉纳米动力学,主要是微机械和微电机,或总称为微型电动机械系统,用于有传动机械的微型传感器和执行器、光纤通讯系统,特种电子设备、医疗和诊断仪器等.用的是一种类似于集成电器设计和制造的新工艺。
特点是部件很小,刻蚀的深度往往要求数十至数百微米,而宽度误差很小。
这种工艺还可用于制作三相电动机,用于超快速离心机或陀螺仪等。
在研究方面还要相应地检测准原子尺度的微变形和微摩擦等。
虽然它们目前尚未真正进入纳米尺度,但有很大的潜在科学价值和经济价值。
⒊纳米生物学和纳米药物学,如在云母表面用纳米微粒度的胶体金固定dna的粒子,在二氧化硅表面的叉指形电极做生物分子间互作用的试验,磷脂和脂肪酸双层平面生物膜,dna的精细结构等。
小学生作文 纳米
生活中的长度单位有很多,例如千米、米、厘米、毫米,可别忘了还有一个纳米。
生活中的纳米科技,在很多地方都使用这种高科技的技术。
纳米是长度单位符号为nm,原称毫微米,它非常得细,细到什么程度呢:单个纳米用肉眼是根本看不到的,需要用显微镜来看,测出直径大约是五微米。
举个例子来说,假设一根头发的直径是0.05毫米,我们把它径向平均剖成5万根,每根的厚度大约就是一纳米,我非常的惊讶!妈妈也是,她懂得也不多,但我们会努力地探究。
在生活中,纳米的用处很多,纳米卫星将飞向天空在纳米尺寸的世界中按照人们的意愿,自由地剪裁、构筑材料,这一技术被称为“纳米加工技术”。
纳米加工技术可以使不同材质的材料集成在一起,它既具有芯片的功能,又可探测到电磁波信号,同时还能完成电脑的指令,这就是“纳米集成器件”。
将这种集成器件应用在卫星上,可以使卫星的重量、体积大大的减小,发射更加容易,成本也更加便宜。
美国发明了隐形轰炸机,外面那一层黑的,其中就用到了纳米技术。
隐身技术通过多种途径,想方设法尽可能减弱自身的特征信号,降低对外来电磁波、红外线反射,达到与它所外的背景难以区分,从而把自己隐蔽起来。
这就是“低可探测技术”,这样,雷达发出的信号就不会被反弹回来,使飞机“隐形”了......
有了纳米这种技术,世界变得更美好了!
我懂得就这些,但是纳米这种科技,范围永无止境,但我们会尽力而为。
纳米在生活中的用处很多,说不定我们还能发明些有纳米技术的东西,我相信未来还能研究出更新的高科技。
部编版四年级下册语文第7课《纳米技术就在我们身边》课文原文及知识点
部编版四年级下册语文第7课《纳米技术就在我们身边》课文原文及知识点部编版四年级下册语文第7课《纳米技术就在我们身边》课文原文纳米技术是20世纪90年代兴起的高新技术。
如果说20世纪是微米的世纪,21世纪必将是纳米的世纪。
什么是纳米技术呢?这得从纳米说起。
纳米是非常非常小的长度单位,1纳米等于10亿分之一米。
如果把直径为1纳米的小球放到乒乓球上,相当于把乒乓球放在地球上,可见纳米有多么小。
纳米技术的研究对象一般在1纳米到100纳米之间,不仅肉眼根本看不见,就是普通的光学显微镜也无能为力。
这种小小的物质拥有许多新奇的特性,纳米技术就是研究并利用这些特性造福于人类的一门学问。
纳米技术就在我们身边。
冰箱里面用到一种纳米涂层,具有杀菌和除臭功能,能够使食物保质期和蔬菜保鲜期更长。
有一种叫作“碳纳米管”的神奇材料,比钢铁结实百倍,而且非常轻,将来我们有可能坐上“碳纳米管天梯”到太空旅行。
在最先进的隐形战机上,用到一种纳米吸波材料,能够把探测雷达波吸收掉,所以雷达根本看不见它。
纳米技术可以让人们更加健康。
癌症很可怕,但如果在只有几个癌细胞的时候就能够发现的话,死亡率会大大降低。
利用极其灵敏的纳米检测技术,可以实现疾病的早期检测与预防。
未来的纳米机器人,甚至可以通过血管直达病灶,杀死癌细胞。
生病的时候,需要吃药。
现在吃一次药最多管一两天,未来的纳米缓释技术,能够让药物效力缓慢地释放出来,服一次药可以管一周,甚至一个月。
纳米技术将给人类的生活带来深刻的变化。
在不远的将来,我们的衣食住行都会有纳米技术的影子。
__________本文作者刘忠范,选作课文时有改动。
部编版四年级下册语文第7课《纳米技术就在我们身边》知识点我会写:纳:纳米接纳容纳吐故纳新拥:拥有拥抱拥挤蜂拥而至箱:冰箱信箱邮箱箱子臭:除臭臭气臭味遗臭万年蔬:蔬菜果蔬时蔬瓜果菜蔬碳:低碳碳酸二氧化碳钢:钢铁钢笔钢琴百炼成钢隐:隐蔽隐藏隐患若隐若现健:健康强健健身健忘康:健康康乐小康康庄大道胞:细胞胞衣胞兄侨胞同胞疾:疾病顽疾疾驰疾恶如仇防:预防防御国防防微杜渐灶:灶台灶王病灶另起炉灶需:需要必需军需各取所需书写指导:“臭”上下结构,上面是个“自”下面是个“犬”,不要少写“自”里的一横和“犬”上的一点。
纳米微米字母表示
纳米微米字母表示一、纳米纳米是一个长度单位,符号为nm。
纳米是指一米的十亿分之一,也就是10的负9次方米。
纳米尺度下的物质特性和宏观尺度下存在显著差异,纳米技术的发展给科学、工业、医药等领域带来了革命性的变化。
纳米技术在材料科学领域有着广泛的应用。
由于纳米尺度下物质的量子效应和表面效应的显著增强,纳米材料具有与体材料截然不同的性质。
纳米材料的特殊性能使得其在电子器件、光学材料、催化剂、传感器等领域有着广泛的应用。
比如,在电子器件领域,纳米材料的尺寸效应使得电子器件具有更小的体积、更高的性能和更低的功耗。
纳米技术在医药领域也有着巨大的潜力。
纳米药物可以通过纳米粒子的载体作用,将药物精确地输送到病变部位,提高药物的疗效并减少毒副作用。
此外,纳米材料还可以用于生物成像、生物传感和基因治疗等方面。
二、微米微米是一个长度单位,符号为μm。
微米是指一米的百万分之一,也就是10的负6次方米。
微米尺度下的物质特性与纳米尺度相比有所不同,但相对于宏观尺度来说,微米尺度下的物质特性仍然具有独特的属性。
微米技术在生物学、医学、食品科学等领域有着广泛的应用。
在生物学领域,微米尺度下的微生物、细胞和细胞器可以通过显微镜进行观察和研究。
微米级别的纳米粒子也被广泛应用于药物输送、基因治疗和免疫疗法等领域。
在食品科学中,微米级的颗粒可以用于食品添加剂的制备和改善食品质地。
三、纳米与微米的区别与联系纳米和微米都是长度单位,但纳米是微米的千分之一。
纳米尺度下的物质特性与微米尺度下存在显著差异,纳米技术和微米技术在应用领域上也有所不同。
纳米技术主要应用于材料科学、医药和电子器件等领域,而微米技术主要应用于生物学、医学和食品科学等领域。
纳米和微米在科学研究和工业生产中都起到了重要作用。
纳米和微米技术的发展为各个领域带来了许多新的机遇和挑战。
随着纳米和微米技术的不断进步,我们相信在不久的将来,这两个尺度下的物质将会给我们带来更多的惊喜和突破。
相干长度20微米
相干长度20微米全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:20微米,正如其名字所示,是20分之一毫米的长度。
换算成米的单位,则是0.02毫米,是人类肉眼无法观测到的微小尺度。
正是这种微小的长度单位,才展现了其在各个领域的重要性。
在生物学领域,20微米的长度可以容纳许多微生物体,如细菌和病毒。
这些微生物体虽然微小,却拥有强大的生存能力和影响力。
20微米的长度也适合于观察细胞的结构和功能,帮助科学家深入研究生命的奥秘。
在材料科学领域,20微米的长度被广泛应用于纳米材料的研究和制备。
通过控制材料的尺寸和形状,科学家们可以调控材料的性能和功能,实现材料的高效利用。
20微米的长度也适合用来制备纳米传感器和纳米材料,为现代工业生产带来了便利和可能性。
20微米的长度还在光学和电子领域发挥着重要作用。
在光学器件制备中,20微米的长度可以帮助设计和制备微型透镜和微小光学元件,实现光学信号的高效传输和控制。
在电子器件制备中,20微米的长度可以帮助设计和制备微小电子元件,实现电子信号的高效传输和处理。
20微米虽然微小,却蕴含着无限的可能性。
它在生物学、材料科学、光学和电子领域都扮演着重要角色,为科学研究和工业生产带来了前所未有的挑战和机遇。
让我们一起珍惜20微米这个微小但重要的长度单位,探索它的奥秘,为人类社会的发展贡献自己的力量。
【这是我为您制作的关于相干长度20微米的文章,希望对您有所启发。
若有其他问题,欢迎继续提问。
】第二篇示例:相干长度是物理学中一个重要的概念,指的是在干涉现象中两个波源之间的距离,使得它们所发出的波在某一位置具有完全相同的相位。
当两个波源的相干长度相等时,会出现明显的干涉现象,比如干涉条纹、干涉光谱等。
在光学中,相干长度决定了两个波源之间是否会出现明显的干涉现象。
一般来说,两个波源之间的相干长度越大,干涉现象就会越明显。
相干长度的大小取决于波长、波源之间的距离以及波的频率等因素。
在许多实验中,为了获得清晰的干涉现象,需要控制波源之间的距离,使得它们的相干长度达到一定的数值。
四年级下册《纳米技术就在我们身边》课文原文阅读
7。
纳米技术就在我们身边
纳米技术是20世纪90年代兴起的高新技术。
如果说20世纪是微米的世纪,21世纪必将是纳米的世纪.
什么是纳米技术呢?这得从纳米说起。
纳米是非常非常小的长度单位,1纳米等于10亿分之一米.如果把直径为1纳米的小球放到乒乓球上,相当于把乒乓球放在地球上,可见纳米有多么小。
纳米技术的研究对象一般在1纳米到100纳米之间,不仅肉眼根本看不见,就是普通的光学显微镜也无能为力。
这种小小的物质拥有许多新奇的特性,纳米技术就是研究并利用这些特性造福于人类的一门学问。
纳米技术就在我们身边。
冰箱里面用到一种纳米涂层,具有杀菌和除臭功能,能够使食物保质期和蔬菜保鲜期更长。
有一种叫作“碳纳米管”的神奇材料,比钢铁结实百倍,而且非常轻,将来我们有可能坐上“碳纳米管天梯"到太空旅行。
在最先进的隐形战机上,用到一种纳米吸波材料,能够把探测雷达波吸收掉,所以雷达根本看不见它。
纳米技术可以让人们更加健康。
癌症很可怕,但如果在只有几个癌细胞的时候就能够发现的话,死亡率会大大降低。
利用极其灵敏的纳米检测技术,可以实现疾病的早期检测与预防。
未来的纳米机器人,甚至可以通过血管直达病灶,杀死癌细胞。
生病的时候,需要吃药。
现在吃一次药最多管一两天,未来的纳米缓释技术,能够让药物效力缓慢地释放出来,服一次药可以管一周,甚至一个月。
纳米技术将给人类的生活带来深刻的变化。
在不远的将来,我们的衣食住行都会有纳米技术的影子。
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本文作者刘忠范,选作课文时有改动.。
纳米的概念是什么,是计量单位还是一种材料?
纳米的概念是什么,是计量单位还是一种材料?
纳米(nm)是一种长度单位,一纳米等于十亿分之一米(1 m = 10^9 nm),比氢原子的直径大20倍。
DNA(携带遗传密码的分子)双螺旋结构的宽度大约是2纳米。
在电磁波谱中,1纳米大约是软X射线的波长,硬X射线和伽马射线的波长比这更短,我们肉眼能够看到的光(可见光)的波长为380至780纳米。
在电子显微镜发明之前,我们无法探测到1纳米的尺度。
电子显微镜使用电子而不是光子来拍摄图像。
电子显微镜的最高分辨率大约为0.05纳米,相当于一个氢原子的直径。
如果把1纳米放大10亿倍变为1米,那么,人的身高将放大到17亿米,即170万千米。
这大约是地球直径的130倍,或者略大于太阳直径,或者是地球和月球距离的4.5倍。
由于纳米的尺度极小,如果材料的基本结构达到纳米尺度(三维中的至少一维),它们将会表现出独特的性质,这种材料就是我们所说的纳米材料。
由于组成纳米材料的结构单元极小,表面原子数较多,所以它们具有诸多的表面效应,从而使纳米材料的电、磁、热、光和力学性能不同于一般的材料。
例如,科学家从荷叶的疏水特性获得启发,研制出了超疏水纳米材料,这种材料具有自清洁以及防污等优异性能。
再比如,碳纳米管拥有十分优异的力学性能,虽然它的密度只为钢的六分之一,但其强度可达钢的上百倍。
目前,用于制造纳米尺寸产品的材料主要有四类,分别是金属、碳、复合材料以及树枝状分子。
纳米技术开创了新的科学和技术领域,这种技术已经被应用于汽车工业、生物医学、计算机、化妆品和纺织品等领域。
从长远角度来看,纳米技术可以应用于几乎所有可以想象到的产品之中。
纳米
微米和纳米的关系
微米和纳米的关系
微米和纳米都是一种小尺度的度量单位,它们之间的关系非常密切。
一微米(μm)是等于一千万分之一米(0.000001米),而一纳米(nm)则是等于一亿分之一米(0.000000001米),因此可以知道,1微米等于1000纳米,也就是说,一微米比一纳米大1000倍。
微米主要用于衡量物体的微小尺寸,科学家可以用它来衡量一些可见光极微小的物体,而纳米则用于衡量更小的物体,它比微米要小1000倍,科学家们可以用它来衡量几乎无法用肉眼观察到的物质,比如原子或纳米尺度微粒。
而微米和纳米之间的关系不仅仅局限于计量单位的衡量,科学家们也经常用微米和纳米结合起来用于衡量比较复杂的物质结构,比如极小的病毒粒子,这些病毒粒子的大小一般在20微米到200纳米之间,也就是说,它们的尺寸在微米和纳米之间。
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纳米机器人的阅读答案
(一)阅读链接(黄冈市(非课改区)中考题)
纳米卫星
纳米的概念,是由美国科学家于1995年首先提出的。科学家们把卫星按重量分为好多类,1000千克以上的为大型卫星,100千克一500千克的为小型卫星,10千克~100千克的为微型卫星,10千克以下的为纳米卫星。纳米卫星体积很小,仅仅比麻雀略大一点。首先,纳米卫星的研制成本低。目前,平均每l千克卫星的研制费用为8万~10万美元;每千克卫星的发射费用为2万一4万美元。研制发射一颗质量为1000千克的卫星,其费用至少需要l亿美元,而一颗纳米卫星的造价不互’门00万美元。其次,纳米卫星的研制周期短。目前,研制一颗大型卫星的周期为10年左右,而一颗纳米卫星的研制仅仅需要两三年即可,这样更适应快速发展的科技时代。第三,纳米卫星不仅仅节约了发射、回收成本,而且还节约了轨道空间。第四,纳米卫星可以发挥群体优势。科学家正在设计由小卫星组成的星座,其功能使不少的大卫星甘拜下风。发展高频段的、高速宽带的低高轨道星座系统,构筑太空信息高速公路,将成为21世纪的热点。因为它比光纤通信成本低、建造容易,是信息时代的主力军。若在地球同步轨道上,等间隔地布置648颗功能不同的纳米卫星,就可以保证对地球上任何一点进行全天候、全天时的监视。
然而,纳米技术的潜在威胁也是可怕的。有专家对市场上打着的高科技名目的“纳米美容品”和“冰雹用纳米清洁剂”等产品提出警告,说这些产品可能对身体造成危害,诱发癌症。科学家解释说,纳米是一米的十亿分之一,是绝对微观世界的概念,以上这些产品如果真是纳米产品,那么这些纳米微粒是飘浮和运动的,要按照物理学上的布朗运动进入食品和
3.结合语境解释词语。
(1)病人走进一间富丽华美的房间,人们扶他躺到一张舒适安逸的床上,亲属面带微笑地安慰病人。a.富丽b.安逸
5.技术篇综合练习
技术篇综合练习技术篇综合练习第1章纳米技术一、选择填空1.纳米是一种度量微小长度的单位,1纳米等于()米。
A.十亿分之一 B.百万分之一 C.千万分之一 D.万万分之一2.纳米技术是研究“纳米尺度”即()内物质所具有的现象和功能,并在此基础上制造新材料,研究新工艺的方法与手段。
A.100mm至0.1mm范围 B.100nm至0.1nm范围C.10nm至0.01nm D.100μm至0.1nm范围3.1991年,()被人类发现,它的质量是相同体积钢的六分之一,强度却是钢的10倍,成为纳米技术研究的热点。
A.碳纳米管 B.纳米金属 C.钠米陶瓷管 D.超导材料4.直到()出现后,纳米技术才真正成为一门科技技术。
A.激光 B.计算机 C.扫描隧道显微镜 D.相对论5.继1989年美国斯坦福大学搬走原子团“写”下斯坦福大学英文名字、1990年美国国际商用机器公司在镍表面用36个氙原子排出IBM之后,1993年,中国科学院北京真空物理实验室操纵原子成功写出()二字。
A.科学 B.中国 C.人民 D.纳米6.荷花因具有“出污泥而不染”的特性深受人们的喜爱。
荷花之所以有这个特性是因为其表面()。
A.具有纳米尺度的特殊结构 B.不沾水C.有一层油膜 D.抗污染性很强二、思考问答1.查阅相关资料,试综述纳米技术的最新发展动态。
2.纳米技术已经给我们的社会生活带来了哪些变化?第2章激光技术一、选择填空1.激光技术是1960年在美国被梅曼发明的()激光器引领出来的。
A.二氧化碳 B.红宝石 C.氦氖 D.气体2.下面()不属于激光的特性。
A.极好的单色性 B.很好的相干性C.良好的方向性 D.光电效应和热效应480技术篇综合练习3.按所输出激光的波长范围,激光器可以分为以下几类。
为了营造节目气氛,舞台上应用的激光通常是由()发出的。
A.远红外激光器(波长25~1000μm)B.中红外激光器(波长为15~25μm)C.近红外激光器(波长为0.75~2.5μm)D.可见光激光器(波长为0.77~0.39μm)4.关于激光的特性及其应用,下列表述中错误的是()。
纳米的基本概念
纳米的基本概念
纳米(nm)是一种长度单位,原称毫微米,等于十亿分之一米,约相当于45个原子串起来那么长。
纳米的基本概念可以延伸到纳米科技和纳米尺度。
在物质方面,人们常用细如发丝来形容纤细的东西,但人的头发直径一般在20~50微米,并不细。
单个细菌用肉眼看不出来,用显微镜测出直径为5微米,也不算细。
而1纳米大体上相当于4个原子的直径。
在性质方面,当“超分子”继续长大或以通常的方式聚集成大块材料时,会表现出既不同于单个原子、分子的性质,也不同于大块物体的性质,被称为“分子”性质。
这种“分子”性质在熔点、磁性、电容性、导电性、发光性、染色及水溶性等方面有重大变化。
纳米科技是在纳米尺度(1~100纳米之间)研究物质和生命现象的本质及其规律的前沿学科。
这种尺度处于原子簇和宏观物体交界的过渡区域,是一种连接微观和宏观的桥梁。
通过对纳米尺度物质的研究,人类可以解决很多尚未解决的问题,比如:量子计算机的制造、医学上的药物传输、制造业上的特种材料等。
总的来说,纳米的基本概念涉及长度单位、纳米科技和纳米尺度等方面,是一种连接微观和宏观的桥梁,具有广泛的应用前景。
纳米
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被囚禁的电子和未来的电子学器件
把自由运动的电子囚禁在一个小的纳米颗粒内,或者在一根非 常细的短金属线内,线的宽度只有几个纳米,会发生十分奇妙的事 情。由于颗粒内的电子运动受到限制,电子动或能量被量子化了。 原本在宏观世界内奉为经典的欧姆定律在纳米世界内不再成立了,被 囚禁在小尺寸内的电子的另一种贡献,会使材料发出强的光。用来 读写光盘可使光盘的存贮密度提高几倍。还有甚者,如果用“囚禁” 原子的小颗粒量子点来存贮数据,制成量子磁盘,存贮度可提高成 千上万倍。会给信息存贮的技术带来一场革命。
奇妙的物质世界新大陆 —纳米科学与技术
1
解读纳米
2
纳米科技前奏
“未来科学的发 展将是继续向宏 观世界和微观世 界挺进”! ——爱因斯坦
3
神奇的纳米
物质是由原子构成的,其性质依赖于这些 原子的排列形式。如果我们将煤炭中的原 子重新排列,就能得到钻石;如果向沙子 中加入一些微量元素,并将其原子重新排 列,就能制成电脑芯片;而土壤、水和空 气的原子重新排列后就能生产出马铃薯。 听起来是不是有点玄?不过这决非天方夜 谭,如果你能走进纳米世界,了解纳米技 术,就会知道上述目标的实现指日可待。
纳米成果
纳米轴承
仿甲虫外形制造的微型机器人
微型机器人
纳米成果
•
描述的是一个纳米机器人 在清理血管中的有害堆积 物。由于纳米机器人可以 小到在人的血管中自由的 游动,对于象脑血栓、动 脉硬化等病灶,它们可以 非常容易的予以清理,而 不用再进行危险的开颅、 开胸手术。
钠米存储器
是由碳纳米管制作的纳米齿轮模型。 纳米齿轮上的原子清晰可见。最异想 天开的用途莫过于将碳纳米管做成太 空升降机的缆绳。由于碳纳米管的强 度高、重量轻,如果把它做成缆绳, 即使缆绳的长度是从太空下垂到地面 的距离,它也完全可以经得住自身的 重量。到那个时候,人类到外太空旅 行将是一件轻而易举的事情
统编版四下语文第2单元易错题含参考答案
四下语文第2单元易错题一、字词句知识点易错题(1-7琥珀 8-15飞向蓝天的恐龙 16-20纳米技术就在我们身边 21-27千年梦圆在今朝 28-30园地)1、下列加点字读音完全正确的一项是()A、琥珀(pè)嗡嗡(wēng)B、松脂(zhǐ)俯身(fǔ)C、挣扎(zhā)扎根(zhá)D、一番(fān)澎湃(pài)2、下面词语书写正确的一项是()3、下列词语书写、加点字意思全部正确的一项是()A、冲刷火辣详.细(细密、完备)B、响午一番淹没.(漫过,高过)C、晚餐划开推测.(检定,检查)D、擦试埋藏怒.吼(生气,气愤)4、下列词语结构形式和“前俯后仰”相同的一项是()A、人来人往B、深入浅出C、花前月下D、七上八下5、依次填入下列横线上的词语,最恰当的一项是()(1)月球上没有生命的________已经得到了证实。
(2)人类早就______着飞向太空,登上月球。
(3)预测全凭自己的想象,不必顺着原文的故事情节去_____,想象越新奇越好。
(4)这艘船环游了世界,完全返航。
不难______,这艘船的船长一定是一位智勇双全的人。
A、推测幻想猜想推想B、幻想猜想推测推想C、幻想推测猜想推想D、推测幻想推想猜想6、下列句子中的加点词语使用不当的一项是()A、青、红的瓜,碧绿的藤和叶,构成了一道别具风趣的装饰。
B、一个夏日,太阳缓缓地照着,海在很远的地方翻腾怒吼,绿叶在树上飒飒地响。
C、他们把桌椅饭菜搬到门前,天高地阔地吃起来。
D、它们前仆后继地挣扎了一番,终于不动了。
7、下列句子没有运用修辞手法的一项是()A、海在很远的地方翻腾怒吼。
B、一只小苍蝇展开柔嫩的绿翅膀,在阳光下快乐地飞舞。
C、几十年,几百年,几千年,时间一转眼就过去了。
D、蜘蛛刚扑过去,突然发生了一件可怕的事情。
8、下面词语中的加点字读音完全正确的一项是()A、不仅.(jǐn)繁衍.(yán)B、头颅.(lǔ)一吨.(dūn)C、敏捷.(jié)栖.息(xī)D、崭.新(zhǎn)本末.倒置(mò)9、下列词语书写有误的一项是()10、下列各组词语中,书写全部正确的一组()A、笨重迟钝型态B、末期描绘隧道C、分毫膨大鸽子D、腰枝鸟翼凌空11、下列句子中划线部分替换成四字词语不正确的一项是()A、我们头脑中自然会浮现灿烂多彩的孔雀。
NM是什么单位
NM是什么单位在物理学和工程学领域中,NM是一种常用的单位。
它代表的是纳米米,是十亿分之一米的单位。
纳米米的缩写为NM,也可以用缩写为nm来表示。
它是长度的一个很小的单位,通常用于描述纳米级别的尺寸、距离和波长等。
纳米米是标准国际单位制(SI)中的一个单位,由国际度量衡大会(BIPM)所承认和接受。
它是一种特殊的长度单位,用于衡量非常微小的物体,例如分子、细胞和原子等。
纳米米的定义是:1纳米米等于1×10⁻⁹米,即0.000000001米。
由于纳米米的尺寸非常小,所以它经常用于研究和描述纳米技术、纳米材料和纳米科学等相关领域。
纳米技术是一种关注和控制物质在纳米米级别的方法和技术。
纳米技术的研究和应用在近些年来得到了迅速发展。
利用纳米技术可以制造和操纵纳米级别的材料和器件,这些材料和器件具有独特的物理、化学和生物性质,因此具有广泛的应用前景。
纳米技术在材料科学、化学、生物学、医学等领域都有重要的应用,例如在纳米电子、纳米药物传递、纳米生物传感器和纳米机器人等方面。
在纳米科学和工程学中,纳米米的单位是非常重要的。
它可以用于描述纳米级别的材料和系统的特性和性能。
例如,在纳米颗粒的研究中,可以通过测量纳米颗粒的直径来描述其尺寸。
另外,在纳米电子器件中,纳米米的单位可以用于描述电子元件的尺寸和间距。
此外,纳米米还可以用于描述光学波长和频率等。
纳米米的单位在科学研究和实践中有许多的应用。
在纳米材料的合成和制备过程中,可以通过控制反应条件来控制纳米材料的尺寸和形貌。
纳米米的单位可以用来计算纳米颗粒的粒径分布,并了解纳米颗粒的大小分布情况。
此外,纳米米还可以用于描述不同材料之间的界面和相互作用。
在现代科技和工程领域,纳米米的单位已经成为一个非常重要的尺寸单位。
随着纳米技术的不断发展和应用,纳米米在各个领域中的应用会越来越广泛。
纳米米不仅仅是一个单位,它还代表了一种新的科学和技术革命。
纳米技术的发展将会给人类社会带来巨大的变革和进步。
以科技魅力为主题的作文纳米技术
以科技魅力为主题的作文纳米技术全文共6篇示例,供读者参考篇1纳米科技的魅力大家好,我是小明。
今天我要给大家讲一讲纳米科技的神奇之处。
相信很多同学听到"纳米"这个词肯定会觉得陌生又高深,但其实纳米科技就在我们的身边,而且非常有趣!什么是纳米呢?纳米是长度单位,1纳米等于1米的一百万分之一,非常非常小。
一根头发的直径大约有5万到10万纳米那么粗,所以纳米真的是小到难以想象!纳米科技就是在纳米尺度上操控原子和分子,制造出新材料、新器件的先进技术。
听起来有点难懂?没关系,我用生活中的例子给大家解释解释。
比如你家中的自来水净化器,里面就有纳米级的超细滤网,可以过滤掉细菌和重金属离子。
再比如你们最喜欢的娃娃,身上的衣服可能是用纳米纤维编织的,不但手感好,而且具有抗污、防臭等功能。
纳米科技不只是生活中的小玩意,在很多尖端领域都有应用。
比如航天领域,研究人员开发出纳米陶瓷涂层,可以有效防止飞船在再入大气层时被高温烧坏。
医疗领域也有很多突破,纳米机器人可以在体内巡航杀死癌细胞,纳米生物芯片能检测出疾病的蛛丝马迹。
很神奇吧?纳米科技的魔力远不止这些。
科学家们相信,未来必将出现"纳米工厂"!就如同身体细胞会自行复制一样,这些微型工厂也能自我复制,制造出金属、塑料等各种产品。
到那时,所有东西都可以在"工厂"内部合成,不需要大规模生产,节能环保。
想象一下,你随身携带一个"纳米工厂",就能轻松获得所需的任何东西,是不是很酷炫?不过纳米科技并非完全没有危险。
纳米颗粒体积虽小,但数量多了的话会对人体和环境造成伤害。
所以科学家们一直在研究纳米毒理学,确保纳米技术安全无虞。
总的来说,只要遵循正确的使用方法,纳米技术对人类来说利大于弊。
小朋友们,你们有没有被纳米科技的魅力所吸引?我个人超级向往未来的纳米世界!到那时,疾病、污染、资源匮乏这些困扰都将不复存在。
一纳米等于多少米啊科学计数法
一纳米等于多少米啊科学计数法
纳米就是“一米的百万分之一”,也就是说,1纳米= 0.000000001 米,它属
于一种非常微小的尺寸。
纳米技术是21世纪新兴的一种先进科技,它涉及多个领域,广泛应用于工业生产和医疗保健等方面。
应用纳米技术,可以赋予材料特殊功能,提高设备性能,节约生产成本,提高能源利用效率,甚至可以满足医疗技术领域的许多特殊要求。
以医疗技术方面的应用为例,纳米技术可以提供创新的药物输送系统,帮助将
药物分散和聚集到相应的细胞。
此外,还可以制作小型器官,研究细胞内环境,从而帮助诊断和治疗不同类型的疾病。
有趣的是,一些小型机器可以利用纳米技术,在人体内流動并完成诊断任务,这是未来医疗技术的一大发展方向。
纳米技术还在各行各业得到了广泛应用。
例如,在工业生产中,它可以用于漆
面加工、塑料加工和制药加工等。
它不仅可以提高材料的性能,还能减少重金属污染源和能源消耗,从而有效地保护环境。
总之,纳米技术给当今社会带来了巨大变革,在工业制造、医疗技术和环境保
护等方面都发挥着重要作用。
发展和应用纳米技术,不仅可以满足当前的社会需求,也可以更有效地利用资源,促进社会经济的可持续发展。
因此,社会应当重视并大力发展纳米技术,必将为未来的发展带来可观的收益。
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纳米材料及其在汽车上的应用
纳米是一个人类肉眼无法分辨出来的长度单位。
达到100nm以下尺寸并具有超常特性的物质颗粒称为纳米材料。
它通常包括纳米微粒和纳米固体。
而对在100nm 以下的微小物质进行研究和处理的技术则称纳米技术。
由于纳米材料具有超常特性,因此纳米技术产品开始在高科技和军事领域等方面大显神通,并开始涉及汽车行业。
1 纳米材料的基本特性
121 表面与界面效应
纳米微粒尺寸小,表面积大,表面原子占相当大的比例。
随着粒子直径的减小,表面原子所占的比例迅速增加。
纳米微粒的比表面积比常规材料大3~4个数量级,并会出现一些奇特的现象,如金属纳米粒子在空气中会燃烧、无机纳米粒子会吸附气体等。
123 小尺寸效应
当纳米微粒尺寸与光波波长、德布罗意波长、超导态相干长度等特征尺寸相当或者更小时,它的周期性边界被破坏,从而使其声、光、电、磁、热力学等性能呈现出“新奇”的现象。
例如,铜颗粒达到纳米尺寸时就变得不能导电;绝缘的sio2颗粒在20nm时却开始导电。
124 量子尺寸效应
当粒子的尺寸达到纳米量级时,费米能级附近的电子能级由准连续态分裂成分立能级。
当能级间距大于热能、磁能、静电能、光子能或超导态的凝聚能时,会出现纳米材料的量子效应,从而使其磁、光、声、热、电、超导电性能与宏观材料显著不同,如纳米金属微粒在低温条件下会呈现出电绝缘性和吸光性。
125 宏观量子隧道效应
由于量子力学作用,在纳米微粒中会出现与微观粒子的量子隧道效应相似的宏观量子隧道效应,因而产生一些特殊的物理现象。
宏观量子隧道效应的研究及应用有着十分重要的意义,例如通过扫描隧道用显微镜可直接观察到物质表面的原子结构。
纳米材料神奇的特性,不仅为制造纳米装置或仪器奠定了基础,同时也为发展高性能新材料及对现有材料的性能进行改善提供了一个极其有效的途径。
根据纳米材料的结构特点,把异质、异相、不同有序度的材料在纳米尺度下进行合成、组合,可以形成千姿百态的纳米复合材料。
2 纳米材料在汽车上的应用
21 在汽车润滑剂中的应用
在汽车润滑油中加入减摩剂可提高其抗摩性能、减少摩擦阻力和延长机件的使用寿命,但常规的减摩剂一般都存在着不易解决的问题。
将金属纳米微粒以适当的方式分散于各种润滑油中,则可以形成一种稳定的悬浮液,与固体表面相结合形成一个超光滑的保护层,同时填塞微划痕,从而大幅度降低摩擦和磨损。
其机理如下:
1)金属纳米微粒为球形,可以起到一种类似“球轴承”的作用,从而提高润滑性能。
2)在载荷和高温条件下,两摩擦表面间的球形微粒被压平,形成一滑动系,降低了摩擦和磨损。
3)可以填充工作表面的微坑和损伤部位,起到一种修复作用。
正是由于以上3种机理的联合作用,使金属纳米微粒润滑剂成为新一代的固体润滑剂。
据报道,俄罗斯科学家将铜或铜合金纳米微粒加入润滑油中,可使润滑性能提高10 倍以上,显著降低机械间的磨损,并能提高燃料效率,改善动力性能,延长使用寿命。
美国密执安大学对这种新型固体润滑剂进行了各类发动机试验,其结果是凸轮轴及活塞环的磨损均减小、降低表面摩擦和机械磨损约25%、增加气缸压力0.12MPa、在高负荷和振动条件下仍有润滑膜存在、油耗降低、与低粘度油匹配、对所有汽柴油发动机安全。
金属纳米微粒也可分散在润滑脂中,使其可承受的负荷更大。
这时即使由于某种原因(如强挤压等)使油脂失去,残留的纳米微粒膜仍可在相当时间内起到润滑作用。
因此,将金属(或合金)纳米微粒加入各种润滑油(脂)中,可得到一种性能优异的新型固体润滑剂,它在一个很宽的使用范围内具有非常好的润滑效果,且能克服常规润滑减摩剂的缺点。
2.2 在汽车橡胶和塑料制品中的应用
在橡胶产品中加入纳米材料,可大幅度提高橡胶产品的耐磨性和介电常数,使用寿命和性能大为提高。
传统的橡胶产品生产通常用炭黑粉体作补强填充剂、促进剂、防老化剂等。
作为粉体状物质,当今一个重要的发展趋势是向纳米材料发展。
据报道,目前世界上许多著名的轮胎厂都已开始研究和开发应用纳米白炭黑代替炭黑补强制造绿色轮胎和节能轮胎,现已取代
5%-10%的炭黑。
在轮胎橡胶中使用纳米ZnO进行改性,可大大提高橡胶的高速耐磨性能、抗老化性能,其耐屈挠性能提高5倍,而且其用量比普通ZnO节约30%、50%。
另外,纳米AL2O3、纳米CaCO3、纳米TiO2
和纳米粘土等在橡胶工业中的应用也有所进展。
为了节能,汽车应用塑料的数量将越来越多。
但传统塑料由于其强度低、不耐热和易老化等缺点,影响了其推广使用。
纳米材料在塑料中的应用可以改变传统塑料的特性,扩大其应用范围。
这是因为纳米材料微粒尺寸小、透光性好,使塑料变得很致密,且呈现出优异的物理性能,如强度高、耐热性强、密度更小等。
此外,由于纳米微粒尺寸小于可见光的波长,纳米塑料可以显示出良好的透明度和较高的光泽度,同时对太阳中的紫外线有很强的吸收能力,从而明显地防止塑料老化变脆。
在塑料中加入0.3%的UV-TAN-P580 纳米TiO2,经过700h 热光照射后,
其抗张强度损失仅为10%,这样的纳米塑料在汽车上将有广泛的用途。
2.3 在其他方面的应用
纳米微粒膜材料在汽车车灯上的应用有着广阔的前景。
目前,汽车灯光能的LM!被转化为红外线,(表明有相当多的电能被转化为热能消耗掉),仅有少部分光能用来照明。
不仅如此,纳米微粒膜材料为解决灯管的发热问题提供了一个崭新的途径。
纳米界面材料技术即超双亲(亲水亲油)性二元协同界面材料技术和超双疏(疏水疏油)型界面材料技术可以在任何材质表面实现。
因此,国产橡胶材料应用上述技术,解决了困扰国产汽车的漏油、渗油等问题。
纳米材料应用在燃料电池上,可以节约大量成本。
因为纳米材料在室温条件下具有优异的储氢能力,可以不用昂贵的超低温液氢储存装置。
我国研制成功一种可以自动消除异味、杀菌消毒的“纳米自洁净玻璃”。
它是应用高科技纳米技术在玻璃的两面镀制一层纳米薄膜,薄膜在紫外线的作用下可分解沉淀在玻璃上的污物,氧化有害气体,杀灭空气中的各种细菌和病毒。
这种技术应用在汽车玻璃上可有效净化车内环境,保证司机及乘员的健康。
把氧化铝纳米微粒加入到普通玻璃中,可以明显改善玻璃的脆性。
此外,将纳米微粒分散到树脂中制成膜应用于汽车油漆表面,对紫外线具有很强的吸收能力,能起到保护汽车油漆以防止其老化变脆的作用。
汽车技术的发展有赖于材料的发展,而纳米材料的研究、开发和应用无疑为汽车材料的发展提高了高科技含量,为汽车技术的进步奠定了基础。
作者:徐元强等(单位:安徽省蚌埠汽车管理学院)。